Ssylka

Загадочные радужные облака на Марсе: новое открытие марсохода Curiosity

17 января 2024 года марсоход Curiosity с помощью своей основной камеры Mastcam зафиксировал удивительное явление – переливающиеся красно-зелеными оттенками сумеречные облака над поверхностью Марса. Эти облака, известные как нoктилюцентные (от латинского «светящиеся ночью»), создают впечатляющий радужный эффект при свете заходящего солнца.
Загадочные радужные облака на Марсе: новое открытие марсохода Curiosity
Изображение носит иллюстративный характер

Марсианская атмосфера, состоящая более чем на 95% из углекислого газа, позволяет формироваться двум типам облаков. На высоте 60-80 километров образуются облака из замороженного углекислого газа, которые единственные способны создавать радужное свечение. Ниже, на высоте около 50 километров, можно наблюдать водяные облака, движущиеся в противоположном направлении.

История наблюдений за сумеречными облаками на Марсе началась в 1997 году благодаря миссии NASA Pathfinder. Curiosity впервые заснял радужные облака в 2019 году, и сейчас это уже четвертый марсианский год наблюдений за этим явлением в начале осени южного полушария.

Марк Леммон, атмосферный ученый из Института космических исследований в Боулдере, Колорадо, изначально считал радужное свечение оптическим артефактом. Однако в конце 2022 года в журнале Geophysical Research Letters была опубликована его работа, подтверждающая регулярность появления этих облаков.

Особый научный интерес представляет тот факт, что углекислотные сумеречные облака наблюдались только в определенных местах Марса. Их видели в районе кратера Гейла, где находится Curiosity, и в Ares Vallis, где приземлился Pathfinder. При этом марсоход Perseverance, работающий в кратере Езеро с 2021 года, подобных облаков не фиксировал.

Недавно Curiosity завершил исследование канала Гедиз Валлис и направляется к новому району с характерными разломами, напоминающими гигантскую паутину на орбитальных снимках. По пути он исследовал кратер "Rustic Canyon" диаметром около 20 метров, чья эродированная поверхность указывает на его древнее происхождение.

Изучение марсианских кратеров имеет особую ценность, поскольку при их образовании на поверхность выносятся глубинные материалы, которые могли сохранить органические молекулы, защищенные от радиации. Эти данные помогают ученым лучше понять древнюю среду Марса и оценить возможность существования микробной жизни миллиарды лет назад.


Новое на сайте

9497Экологические риски добычи лития в крупнейшем месторождении мира 9496Где искать топологическую сверхпроводимость: новый теоретический прорыв 9495Как управлять терагерцовым излучением в воздухе? 9494Прорыв в квантовых вычислениях: успешное моделирование рассеяния частиц 9493Прорыв в квантовой акустике: ученые впервые связали массивные звуковые резонаторы 9492Загадка космических фонтанов: новое исследование бросает вызов теории формирования... 9491Как физики научились стабилизировать сверхпроводимость при обычном давлении? 9490Революционный прорыв: фотонные детекторы научились распознавать протоны высоких энергий 9489Как физики впервые определили верхний предел в поисках гибридных мезонов? 9488Как квантовая запутанность экситонов меняет будущее органических полупроводников? 9487Как устроена загадочная двойная система пульсара M53A? 9486Революционный подход к спасению океана: биоразлагаемое рыболовное снаряжение 9485Как микролазер размером с чип изменит будущее квантовой криптографии? 9484Почему пожары, вызванные человеком, становятся главной угрозой для западных штатов США? 9483Прорыв в оптике: атомные решетки открывают путь к невидимости